Ytterbium

Ytterbium
Ytterbium
ThuliumYtterbiumLutécium
  Structure cristalline cubique

70
Yb
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
                                                               
                                   
Yb
No
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Informations générales
Nom, symbole, numéro Ytterbium, Yb, 70
Série chimique Lanthanides
Groupe, période, bloc L/A, 6, f
Masse volumique 6,903 g·cm-3 (α)
6,966 g·cm-3 (β)[1]
Couleur blanc argenté
No CAS 7440-64-4 [2]
Propriétés atomiques
Masse atomique 173,04 ± 0,03 u[1]
Rayon atomique (calc) 175 pm (222 pm)
Rayon de covalence 1,87 ± 0,08 Å [3]
Configuration électronique [Xe] 4f14 6s2
Électrons par niveau d’énergie 2,8,18,32,8,2
État(s) d’oxydation 3
Oxyde basique
Structure cristalline Cubique face centrée
Propriétés physiques
État ordinaire solide
Point de fusion 824 °C [1]
Point d’ébullition 1 196 °C [1]
Énergie de fusion 7,66 kJ·mol-1
Énergie de vaporisation 128,9 kJ·mol-1
Volume molaire 24,84×10-3 m3·mol-1
Vitesse du son 1 590 m·s-1 à 20 °C
Divers
Électronégativité (Pauling) 1,1
Chaleur massique 150 J·kg-1·K-1
Conductivité électrique 3,51×106 S·m-1
Conductivité thermique 34,9 W·m-1·K-1
Énergies d’ionisation[4]
1re : 6,25416 eV 2e : 12,176 eV
3e : 25,05 eV 4e : 43,56 eV
Isotopes les plus stables
iso AN Période MD Ed PD
MeV
168Yb 0,13 % stable avec 98 neutrons
170Yb 3,05 % stable avec 100 neutrons
171Yb 14,3 % stable avec 101 neutrons
172Yb 21,9 % stable avec 102 neutrons
173Yb 16,12 % stable avec 103 neutrons
174Yb 31,8 % stable avec 104 neutrons
176Yb 12,7 % stable avec 106 neutrons
Précautions
Directive 67/548/EEC[5]
État pulvérulent :
Nocif
Xn
Facilement inflammable
F
Phrases R : 11, 20/21/22,
Phrases S : 16, 33, 36,
SGH[5]
État pulvérulent :
SGH02 : InflammableSGH07 : Toxique, irritant, sensibilisant, narcotique
Danger
H228, H302, H312, H315, H319, H332, H335, P210, P261, P280, P305, P338, P351,
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

L'Ytterbium est un élément chimique de symbole Yb et de numéro atomique 70.

L'ytterbium est un métal du groupe des terres rares. Comme les autres lanthanides, il est gris argent, malléable et ductile à la température ambiante. Il doit être conservé à l'abri de l'air, surtout humide.

Jean Charles Galissard de Marignac a pensé l'avoir découvert en 1878 dans la terre d'yttrium. Il a été admis comme étant un nouvel élément, mais il s'est avéré en 1907 qu'il était en fait constitué par deux éléments lorsque Georges Urbain est parvenu le premier à séparer les oxydes d'ytterbium et de lutécium en même temps que Carl Auer von Welsbach.

Comme la plupart des lanthanides il est extrait de la monazite où on le trouve dans une proportion de 0,03%. L'ytterbium a trois formes allotropiques. Les températures de transition sont -13 °C et 795 °C. Entre ces deux températures, (forme béta) il adopte une structure cubique face centrée, tandis qu'à haute température (forme gamma), il devient cubique centré. L'ytterbium naturel est un mélange de 7 isotopes stables.

Utilisations

Très peu d'utilisations courantes:

  • Acier inoxydable : amélioration des propriétés de traitement de l'acier inoxydable
  • Ion actif pour cristaux laser : ion actif de plus en plus utilisé dans des cristaux laser comme par exemple Yb:YAG ou Yb:KYW émettant à environ 1030-1070 nm (environ 1 micromètre) dans le proche infrarouge.

Quelques pistes, actuellement en phase de recherche:

  • Activateur de substance phosphorescente pour la lumière infrarouge sous forme de Yb2O3
  • Dopant des lentilles acoustiques en silicone pour barrettes échographiques sous forme de Yb2O3
  • Médecine, Radiographie industrielle : source de rayonnement entre autres pour des appareils radiographiques portables utilisant 169Yb, son spectre d'émission permet de réaliser des clichés de très bonne qualité, voisins de clichés obtenus avec un tube à rayons X.
  • Semi-conducteur: halogénure de Yb
  • Supraconducteur: YbBa2Cu3O7
  • Jauge de contrainte : permettrait de mesurer les très fortes contraintes en utilisant la variation de sa conductivité.

Notes et références

  1. a, b, c et d (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc, 2009, 90e éd., Relié, 2804 p. (ISBN 978-1-420-09084-0) 
  2. Base de données Chemical Abstracts interrogée via SciFinder Web le 15 décembre 2009 (résultats de la recherche)
  3. (en) Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán et Santiago Alvarez, « Covalent radii revisited », dans Dalton Transactions, 2008, p. 2832 - 2838 [lien DOI] 
  4. (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC, 2009, 89e éd., p. 10-203 
  5. a et b SIGMA-ALDRICH

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1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba   La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra   Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo
8 Uue Ubn * Ute Uqn Uqu Uqb Uqt Uqq Uqp Uqh Uqs Uqo Uqe Upn Upu Upb Upt Upq Upp Uph Ups Upo Upe Uhn Uhu Uhb Uht Uhq Uhp Uhh Uhs Uho
   
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